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量子粒子群優化社區發現方法

楊忠保; 楚楊杰; 洪葉; 江登英 黔南民族師范學院數學統計學院; 貴州都勻558000; 武漢理工大學理學院; 武漢430070
  • 社區發現
  • 量子粒子群
  • 核心節點
  • 優化

摘要:社區結構是復雜網絡的一種重要的特征,為了解決基于模塊度優化的社區發現方法現存在的分辨率限制問題,提出一種離散量子粒子群優化社區發現方法(NQDPSO),將核心節點與鄰居的普通節點構成模體,該模體為量子粒子群算法的初始值。同時,構造模體加權社區聚類函數為算法的適應性函數,該函數利用了三角形模體來判斷社區的穩定性度量問題,從而量化社區結構穩定性。采用壓縮因子函數調節全局和局部搜索模型,結合量子粒子群算法,使該算法全局收斂。算法采用模體有序表編碼方式,并在模擬和真實數據集上的實驗結果均表明,相比于其他算法,NQD-PSO算法可以挖掘更高質量的社區結構。

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復雜系統與復雜性科學

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  • 科學 快捷分類
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主管單位:山東省教育廳;主辦單位:青島大學

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